防止发电机励磁系统事故
防止电力生产事故的二十五项重点要求之10:防止发电机损坏事故讲解

它部件大于50×10-4T),应进行退磁处理。退磁后要求
剩磁参考值为:轴瓦、轴颈不大于2×10-4T,其他部件小 于10×10-4T。
第5条 防止漏氢
氢冷机组,不做介绍。
第6条 防止发电机局部过热
发电机绝缘过热监测器发生报警时,运行人员应及时 记录并上报发电机运行工况及电气和非电气量运行参数, 不得盲目将报警信号复位或随意降低监测仪检测灵敏度。
故障点与性质,如系稳定性的金属接地且无法排除故障时
,应立即停机处理。
机组检修期间要定期对交直流励磁母线箱内进行清
擦、连接设备定期检查,机组投运前励磁绝缘应无异常变 化。
第12条
防止次同步谐振造成发电机损坏
送出线路具有串联补偿的发电厂,应准确掌握汽轮发 电机组轴系扭转振动频率,以配合电网管理单位或部门共 同防止次同步谐振。
1.对装置和同期回路进行全面、细致的校核、传动。 2.利用发电机——变压器组带空载母线升压试验。校 核同期电压检测二次回路的正确性,并对整步表及同期检 定继电器进行实际校核。 3.进行机组假同期试验,试验应包括断路器的手动准 同期及自动准同期合闸试验、同期(继电器)闭锁等内容 。
第10条
防止发电机定子铁芯损坏
试验)中认为可能有匝间短路的发电机,应在检修时通过
探测线圈波形法或RSO脉冲测试法等试验方法进行动态 及静态匝间短路检查试验,确认匝间短路的严重情况,以
此制定安全运行条件及检修消缺计划,有条件的可加装转
子绕组动态匝间短路在线监测装置。
第4条 防止转子匝间短路
经确认存在较严重转子绕组匝间短路的发电机应尽快 消缺,防止转子、轴瓦等部件磁化。发电机转子、轴承、 轴瓦发生磁化(参考值:轴瓦、轴颈大于10×10-4T,其
发电机励磁事故处置预案

一、目的为确保发电机励磁系统安全稳定运行,有效预防和及时处置励磁系统事故,保障电力系统安全可靠供电,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于我单位所有发电机励磁系统的运行、维护和管理。
三、事故分类及定义1. 发电机励磁系统事故分类:(1)励磁系统故障:励磁系统设备、保护装置、控制装置等发生故障,导致发电机励磁不足或过励。
(2)励磁系统异常:励磁系统设备、保护装置、控制装置等运行过程中出现异常现象,但不影响发电机正常运行。
2. 发电机励磁系统事故定义:(1)励磁系统故障:励磁系统设备、保护装置、控制装置等发生故障,导致发电机励磁不足或过励,使发电机失去同步,造成机组跳闸或停机。
(2)励磁系统异常:励磁系统设备、保护装置、控制装置等运行过程中出现异常现象,但不影响发电机正常运行。
四、事故处置原则1. 事故发生时,应立即启动本预案,采取有效措施,迅速排除故障,恢复励磁系统正常运行。
2. 事故处置过程中,应确保人员安全,防止事故扩大。
3. 事故发生后,应及时上报事故情况,做好事故调查、分析和处理工作。
五、事故处置程序1. 事故报告(1)值班人员发现励磁系统异常或故障时,应立即向当班负责人报告。
(2)当班负责人接到报告后,应立即向生产调度、设备管理部门和事故调查组报告。
2. 事故现场处置(1)值班人员立即停止对故障励磁系统的操作,隔离故障设备。
(2)当班负责人组织人员对故障励磁系统进行检查,分析故障原因。
(3)根据故障原因,采取以下措施:①如故障为励磁系统设备故障,应立即更换故障设备,恢复励磁系统运行。
②如故障为励磁系统保护装置或控制装置故障,应立即对故障设备进行检修或更换,恢复励磁系统运行。
③如故障为励磁系统异常,应采取措施消除异常,恢复励磁系统运行。
3. 事故调查(1)事故发生后,事故调查组应立即开展事故调查,查明事故原因。
(2)事故调查组应收集事故现场证据、设备故障记录、运行记录等资料。
(3)事故调查组应分析事故原因,提出改进措施。
发电机反事故技术措施

发电机反事故技术措施发电机是电力系统的核心设备,为确保其安全稳定运行,需要制定反事故技术措施。
为了加强发电机专业技术管理,必须建立和健全专业管理体系,并认真执行XXX及其他相关部门颁布的规定。
同时,应加强对发电机安装、运行、检修或试验人员的技术培训工作,使其熟悉设备结构性能及技术要求。
在巡回检查工作中,应按照周期和工艺要求切实做好巡回检查工作,并及时汇报和处理异常情况。
对于发现的设备缺陷,应按照维护周期、设备状态、检修规程和工艺工序卡要求切实做好发电机及附属设备的检修维护和预试工作。
发电机的检查项目包括定子及转子铁芯、定子线棒、支撑环、汇流环、过桥、引出线、中性点及所有CT、绝缘盒、集电环、碳刷、刷握、磁极线圈及接头、磁极连线和励磁大线、大轴接地碳刷等。
预试项目包括定子绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数、定子绕组的直流电阻、泄漏电流和直流耐压试验、交流耐压试验,以及转子绕组的绝缘电阻、直流电阻、交流耐压、交流阻抗和功率损耗等。
定期完善设备台账和检修履历,做好记录。
为防止发电机定子绕组绝缘损坏,应仔细检查定子线棒是否打紧,定子端部绑环是否牢固,机械紧固件是否拧紧锁住,有无松动磨损现象,发现问题应及时按照工艺要求处理。
对于定子绝缘老化、多次发生绝缘击穿的发电机,应缩短试验周期,加强监视,并对绝缘进行鉴定。
对于电气和机械强度普遍降低,不能继续使用的设备,应进行绝缘恢复性大修。
2.9.2:为防止扫膛,旋转部件联接件应防止松脱,导风板安装应牢固且定期检查。
2.9.3:定子(包括机座)和转子各部件、定子线棒槽楔等应定期检查,定、转子之间的空气间隙必须符合设计要求。
机架和定子支撑、转动轴系等承载部件的承载结构、焊缝、基础、配重块等应定期检查,无松动、裂纹、变形等现象。
水轮发电机机架固定螺栓、定子基础螺栓、定子铁芯螺栓和调节螺栓的紧固应良好,有可靠的防松动措施。
2.10:为防止发电机局部过热损坏,发电机出口、中性点引线连接部分应可靠。
二十五项反措继电保护

继电保护专业管理(技术)
重视互感器选型和检验,满足继电保护不同技术需 双重化配置的保护装置之间不应有任何电气联系 要 合理布置端子排,按照功能进行分区、分段布置, 为与保护装置双重化 正负电源、跳合闸、交直流回路之间等,采用一个空 每套保护装置的交流 保护装置双重化配置 配置相适应,应选用 端子隔开 电压、交流电流应分 还应充分考虑到运行 具备双跳闸线圈机构 检查和校核发电机失磁保护整定范围和低励限制特 别取自电压互感器和 和检修时的安全性, 的断路器,断路器与 性,防止发电机进相运行时发生误动作 电流互感器互相独立 当运行中的一套保护 保护配合的相关回路 辅机设备及其电源在外部发生故障时具备抵御事故 的绕组,其保护范围 因异常需要退出或需 (如断路器、隔离刀 的能力 应交叉重迭,避免死 要检修时,应不影响 闸的辅助接点等), 所有互感器二次回路都必须且只能有一点接地 区 另一套保护正常运行 均应遵循相互独立的 原则按双重化配置 继电保护双重化配置应注意:
总则
说明 本次要求结合现场实际管理范围,参考了直流、励磁、
电能质量和部分被保护设备对继电保护的影响 电厂在设计、安装、调试、运行等各个环节应根据反 措重点要求,紧密结合本部门的实际情况,制定具体 的反事故技术措施。 不能满足要求的应结合设备大修加速更换,而对不满 足要求又不能更改的,结合设计、制造和运行等单位 共同研究、解决。
防止发电机励磁系统事故
系统性能要求: 励磁系统应保证发电机励磁电流不超过其额定值的1.1
倍时能够连续运行。 励磁设备的短时过负荷能力应大于发电机转子短时过 负荷能力 励磁系统强励电压倍数一般为2倍,当强励电压倍数 大于2倍时,强励电流倍数为2倍 励磁系统允许持续强励时间不低于10s 励磁自动调节应保证发电机电压不低于1%
25项反措之11防止发电机损坏事故

25项反措之11 防止发电机损坏事故11 防止发电机损坏事故为了防止发电机的损坏事故发生,应严格执行《发电机反事故技术措施》[(86)电生火字193号]、《关于转发20万千瓦氢冷发电机防止漏氢漏油技术措施细则》[(88)电生计字17号]、《发电机反事故技术措施补充规定》(能源部发[1990]14号)、《防止200、300MW汽轮发电机定子绕组端部发生短路的技术改进措施》(能源部、机电部电发[1991]87号)和《汽轮发电机运行规程》(国电发[1999]519号)等各项规定,并重点要求如下:11.1 防止定子绕组端部松动引起相间短路。
11.1.1 检修时检查定子绕组端部线圈及结构件紧固情况,对存在松动和磨损的部位应详细记录并查明原因,及时处理。
当发现端部有环氧泥时,必须仔细查找原因,必要时用内窥镜检查下层线圈背部等处绝缘外观情况。
11.1.2 200MW及以上容量的发电机,在新机安装或每次大修时以及发生定子相间短路故障和定子改造后,均应做定子绕组端部振型模态试验,并对每次试验数据归档保存,以掌握发电机的状态变化。
发现问题应按DL/T 735《大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定》的要求采取针对性改进措施。
11.1.3 对新机应要求制造厂能提供较高质量的模态试验合格产品,并提供定子绕组端部模态出厂试验原始数据。
11.1.4 对模态试验判为不合格的发电机(振型为椭圆、固有频率在94Hz~115Hz 之间),经局部调整不能解决问题的,应考虑进行端部结构改造,但改造的具体实施应当由科研、管理以及包括制造部门在内的有关专家先期进行可行性论证。
因为在线监测振动装置可以提前发现振动方面的故障,有效防止突然事故的发生,保障发电机的安全运行,而所需费用相对端部改造节省得多,因此对于虽然试验结果不合格但运行中尚未发现异常的发电机,建议优先考虑在线圈端部加装在线监测振动装置。
振动传感器应首选光纤原理的探头,测振系统应选用性能可靠、业绩好的产品。
预防发电机失磁、失步措施

预防发电机失磁、失步措施发电机失磁、失步是发电机运行中常见的故障形式,一旦保护拒动将对发电机及系统造成较大影响。
为防止此故障发生,特制定本措施。
一、失磁、失步定义:失磁:发电机失磁是指发电机的励磁电流突然全部消失或部分消失。
失步:发电机失磁后造成震荡,震荡幅度变大,功角增大,直至脱出稳定运行,使发电机失去同步,进入异步运行。
二、失磁的原因:1、转子绕组故障2、励磁机故障3、自动灭磁开关误跳闸4、及回路发生故障三、失磁的危害:对自身危害:1、使转子和励磁回路过热,严重时可使转子烧毁。
2、失磁后吸收无功使定子过热。
3、机组振动增大、铁芯过热。
对系统危害:1、从系统吸收无功,威胁系统稳定运行,严重时导致系统瓦解。
2、强励可能动作,引起过电流。
四、失磁处理:1、检查厂用电是否切换,如果未切换作相应处理。
2、发电机失磁,而失磁保护没有动作,系统电压低至极限值时应立即手动打闸停机。
3、如果系统电压低应联系值长增加其它发电机的无功出力,防止电网瓦解。
五、失步处理:1、在发电机电压允许的前提下尽可能增加发电机的无功。
2、如果系统频率正常可适当降低发电机的有功。
3、采取上述措施后仍不能恢复同步,失步保护不动作时如威胁设备安全时,应将失步的发电机与系统解列。
4、如由于发电机失磁引起系统振荡而失磁保护不动作时,应立即将失磁的发电机解列。
六、防止失磁、失步措施:1、各值做好发电机失磁、失步的事故预想,防止事故扩大。
2、巡检时注意检查各保护装置工作正常。
3、巡检时检查励磁系统各保险、开关正常,系统无异常报警。
4、运行中加强励磁碳刷的检查。
5、励磁系统操作严格执行监护制度。
6、机组大小修中做励磁系统相关试验及发变组保护传动试验正常。
7、定期核对保护装置定值正确。
8、定期试验柴油发电机正常。
2024年发电机励磁系统安全运行注意事项(三篇)

2024年发电机励磁系统安全运行注意事项夏季高温天气下,励磁控制柜内最高温度达到55℃,远高于电子元件-10℃-40℃的正常工作范围,为了降低励磁控制柜内温度,采取打开就地控制屏防护罩加强通风散热、就地加装临时冷却风机的非正常运行方式降低励磁系统运行温度,为了确保高温天气下励磁系统的安全稳定运行,特制定华润电力首阳山《发电机励磁系统安全运行注意事项》。
一、发电机励磁系统运行规定:1、发电机励磁系统正常应运行在AVR自动方式,通道一运行,通道二跟踪备用,无功自动遥调装置AVC在投入状态。
2、发电机励磁系统5台整流柜电流分配平衡,无异音、无故障报警信号。
3、发电机励磁系统励磁控制柜面板显示正常,无故障报警信号。
4、发电机励磁系统各分柜通风良好,滤网无堵塞。
5、发电机集电环各碳刷接触良好,无卡涩、过短、过热、打火现象。
6、发电机集电环风道滤网清洁无杂物堵塞。
7、发电机大轴接地碳刷接触良好,无卡涩、过短、过热、打火现象。
8、励磁变小间通风良好,励磁变油位、温度正常。
9、发电机励磁系统就地控制柜区域严禁使用对讲机等大功率通讯工具,避免信号干扰引发励磁系统异常发生。
10、发电机励磁系统功率柜在机组正常运行时严禁打开,避免灭磁开关误跳闸引起机组非停。
二、高温天气下发电机励磁系统运行注意事项:1、发电机励磁系统励磁控制柜门上控制面板防护罩打开,加强通风散热效果。
2、发电机励磁系统柜后窗户打开加强散热效果,下雨时关闭。
3、发电机励磁系统柜处加装临时冷却风机。
4、对发电机励磁系统励磁控制柜加装硬隔离围栏,严禁无关人员进入。
5、督促首电维护每天清理发电机励磁系统各柜门上通风滤网。
6、当环境温度达到40℃及以上时,运行人员应加强对发电机励磁系统励磁控制柜内温度的监测,当控制柜内温度达到60℃时,应通知电气检修,打开励磁控制柜柜门加强通风散热,并继续加装临时冷却风机增加散热效果。
7、发电机励磁系统励磁控制柜内温度达到60℃时,如采取上述措施仍无法有效降低温度时,可申请调度退出AVC,降低发电机无功功率,并适当降低有功负荷,直至温度得到有效控制为止。
浅析发电机励磁系统事故分析及其预防措施

浅析发电机励磁系统事故分析及其预防措施【摘要】最近对部份大型发电机励磁系统事故进行了统计分析,发现发电机励磁系统事故比较多,影响电厂的安全运行。
特别是大型机组励磁系统故障,对电网的安全运行威胁很大,必须重视。
发电机事故中励磁系统占很大比例,这是因为励磁系统部件多;包括电机、开关、大功率整流元件、晶体管电路等,有些部件的制造质量较差。
为了改进励磁系统的运行,本文并提出了防止励磁系统事故的一些具体措施。
【关键词】励磁系统;分析;措施1 励磁系统事故统计与分类大体上可分三大类:(1)励磁系统误操作、误动作和元件损坏等原因造成失磁;(2)励磁机或滑环电刷严重冒火以及励磁系统主要部件损伤被迫停机;(3)由于调节器电压互感器熔丝熔断和误操作等原因造成发电机误强励。
2 励磁系统事故具体分析2.1 励磁系统误操作、误动作及元件损坏等造成失磁(1)在一部分10 万千瓦及以上的汽轮发电机铮止半导体励磁系统中,采用接在厂用母线上的、用感应调压器进行手动调压的硅整流装置作为备用励磁电源。
使用这种备用励磁电源,当厂用母线电压下降幅度较大(例如起动大容量电动机)时,因为它不能自动调节所以使励磁电压降低,这样一来又使发电机电压及厂用母线电压进一步下降,恶性循环直至失磁。
这种情况一般发生在发电厂单机运行与系统联系比较弱的时候。
如果发电厂多机并列运行,一台发电机励磁电压瞬时下降对发电厂母线电压影响比较小,因此这类事故大都发生在新建电厂。
(2)有的发电机组主励磁装置发生故障未及时修复,或自动励磁回路未及时投入,以致长期用备用励磁机或手动励磁回路运行。
这不仅降低了发电机的运行性能而且降低了可靠性。
由于倒换母线使电源开关掉闸或厂用母线电压降低等而造成的失磁事故就有6次;还有不少次事故是由于备用励磁机或手动励磁的整流装置故障造成的。
(3)由自动励磁调节器引起的失磁故障在统计表中虽然仅有5次,但还有一些原因不明的失磁事故也是由调节器引起的。
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防止发电机励磁系统事故
11.1加强励磁系统的设计管理
11.1.1励磁系统应保证良好的工作环境,环境温度不得超过规定要求。
励磁调节器与励磁变压器不应置于同一场地内,整流柜冷却通风入口应设置滤网,必要时应采取防尘降温措施。
11.1.2励磁系统中两套励磁调节器的电压回路应相互独立,使用机端不同电压互感器的二次绕组,防止其中一个故障引起发电机误强励。
11.1.3励磁系统的灭磁能力应达到国家标准要求,且灭磁装置应具备独立于调节器的灭磁能力。
灭磁开关的弧压应满足误强励灭磁的要求。
11.1.4自并励系统中,励磁变压器不应采取高压熔断器作为保护措施。
励磁变压器保护定值应与励磁系统强励能力相配合,防止机组强励时保护误动作。
11.1.5励磁变压器的绕组温度应具有有效的监视手段,并控制其温度在设备允许的范围之内。
有条件的可装设铁芯温度在线监视装置。
11.1.6当励磁系统中过励限制、低励限制、定子过压或过流限制的控制失效后,相应的发电机保护应完成解列灭磁。
11.1.7励磁系统电源模块应定期检查,且备有备件,发现异常时应及时予以更换。
11.2加强励磁系统的基建安装及设备改造的管理
11.2.1励磁变压器高压侧封闭母线外壳用于各相别之间的安全接地连接应采用大截面金属板,不应采用导线连接,防止不平衡的强磁场感应电流烧毁连接线。
11.2.2发电机转子一点接地保护装置原则上应安装于励磁系统柜。
接入保护柜或机组故障录波器的转子正、负极采用高绝缘的电缆且不能与其他信号共用电缆。
11.2.3励磁系统的二次控制电缆均应采用屏蔽电缆,电缆屏蔽层应可靠接地。
11.2.4励磁系统设备改造后,应重新进行阶跃扰动性试验和各种限制环节、电力系统稳定器功能的试验,确认新的励磁系统工作正常,满足标准的要求。
控制程序更新升级前,对旧的控制程序和参数进行备份,升级后进行空载试验及新增功能或改动部分功能的测试,确认程序更新后励磁系统功能正常。
做好励磁系统改造或程序更新前后的试验记录并备案。
11.3加强励磁系统的调整试验管理
11.3.1电力系统稳定器的定值设定和调整应由具备资质的科研单位或认可的技术监督单位按照相关行业标准进行。
试验前应制定完善的技术方案和安全措施上报相关管理部门备案,试验后电力系统稳定器的传递函数及自动电压调节器(AVR)最终整定参数应书面报告相关调度部门。
11.3.2机组基建投产或励磁系统大修及改造后,应进行发电机空载和负载阶跃扰动性试验,检查励磁系统动态指标是否达到标准要求。
试验前应编写包括试验项目、安全措施和危险点分析等内容的试验方案并经批准。
11.3.3励磁系统的V/Hz限制环节特性应与发电机或变压器过激磁能力低者相匹配,无论使用定时限还是反时限特性,都应在发电机组对应继电保护装置动作前进行限制。
V/Hz限制环节在发电机空载和负载工况下都应正确工作。
11.3.4励磁系统如设有定子过压限制环节,应与发电机过压保护定值相配合,该限制环节应在机组保护之前动作。
11.3.5励磁系统低励限制环节动作值的整定应主要考虑发电机定子边段铁芯和结构件发热情况及对系统静态稳定的影响,并与发电机失磁保护相配合在保护之前动作。
当发电机进相运行受到扰动瞬间进入励磁调节器低励限制环节工作区域时,不允许发电机组进入不稳定工作状态。
11.3.6励磁系统的过励限制(即过励磁电流反时限限制和强励电流瞬时限制)环节的特性应与发电机转子的过负荷能力相一致,并与发电机保护中转子过负荷保护定值相配合在保护之前动作。
11.3.7励磁系统定子电流限制环节的特性应与发电机定子的过电流能力相一致,但是不允许出现定子电流限制环节先于转子过励限制动作从而影响发电机强励能力的情况。
11.3.8励磁系统应具有无功调差环节和合理的无功调差系数。
接入同一母线的发电机的无功调差系数应基本一致。
励磁系统无功调差功能应投入运行。
11.4加强励磁系统运行安全管理
11.4.1并网机组励磁系统应在自动方式下运行。
如励磁系统故障或进行试验需退出自动方式,必须及时报告调度部门。
11.4.2励磁调节器的自动通道发生故障时应及时修复并投入运行。
严禁发电机在手动励磁调节(含按发电机或交流励磁机的磁场
电流的闭环调节)下长期运行。
在手动励磁调节运行期间,在调节发电机的有功负荷时必须先适当调节发电机的无功负荷,以防止发电机失去静态稳定性。
11.4.3进相运行的发电机励磁调节器应投入自动方式,低励限制器必须投入。
11.4.4励磁系统各限制和保护的定值应在发电机安全运行允许范围内,并定期校验。
11.4.S修改励磁系统参数必须严格履行审批手续,在书面报告有关部门审批并进行相关试验后,方可执行,严禁随意更改励磁系统参数设置。
11.4.6利用自动电压控制(AVC)对发电机调压时,受控机组励磁系统应投入自动方式。
11.4.7加强励磁系统设备的日常巡视,检查内容至少包括:励磁变压器各部件温度应在允许范围内,整流柜的均流系数应不低于0.9,温度无异常,通风孔滤网无堵塞。
发电机或励磁机转子碳刷磨损情况在允许范围内,滑环火花不影响机组正常运行等。